一种可光热转换的双层复合相变材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN119505822A

    公开(公告)日:2025-02-25

    申请号:CN202411663181.6

    申请日:2024-11-20

    Abstract: 本发明属于光热转换和复合相变材料技术领域,具体涉及一种可光热转换的双层复合相变材料及其制备方法,制备方法的步骤如下:将膨胀石墨和碳材料混合均匀得到混合粉体;将复合相变材料粉体均匀铺撒于压制模具中作为下层、接着将得到的混合粉体铺撒在复合相变材料粉体上方并覆盖整个表面,压制成型,得到上层为光热转换层、下层为相变储热层的双层结构块体;对光热转换层进行处理,使其形成一定粗糙度,即得到可光热转换的双层复合相变材料。本发明将光热材料与相变材料分层压制复合,实现了光热材料的充分利用,在保持高光热转换效率的同时,有效减少了光热材料用量,制备简单,工艺可重复性好,易于工业化。

    一种储热式电热水器用相变储热材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN117659956A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311681362.7

    申请日:2023-12-08

    Abstract: 本发明属于相变储热材料技术领域,具体涉及一种储热式电热水器用相变储热材料及其制备方法,步骤如下:将三水醋酸钠、十二水磷酸氢二钠、烷基醇酰胺磷酸酯按配比混合;加热至熔化,恒温搅拌一段时间;自然冷却至室温,得到的固体即为相变储热材料。本发明中烷基醇酰胺磷酸酯加入比例相对低,在提高相变储热材料热循环稳定性的同时,加入量更小,从而使该相变储热材料具有更高的凝固相变潜热。同时,由于烷基醇酰胺磷酸酯与金属表面具有较好的结合力,容易吸附于金属表面形成一层保护膜而降低三水醋酸钠对容器金属的腐蚀,使得该相变储热材料对金属的腐蚀性小。此外,制备工艺更加简单,易于工业化。

    基于逆模型的单套索传动系统自适应滑模补偿控制方法

    公开(公告)号:CN117235971A

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN202310977629.0

    申请日:2023-08-03

    Abstract: 本发明涉及基于逆模型的单套索传动系统自适应滑模补偿控制方法,本文从套索传动系统的特点出发,为了克服系统非线性强、传动精度差的缺点,创建单套索传动系统的静力学模型和动力学模型,在动力学模型中根据刚度关系将系统输入由力转化为位移提高了模型的实用性,并证明模型的正确性。在此基础上,使用自适应控制算法在线估计系统动力学参数,配合滑模控制器实现对系统的自适应补偿控制,既实现远距离灵活地传输力与运动,又提高了系统的传动精度。在有干扰及无干扰两种条件下,自适应滑模补偿控制算法均实现了不同程度的优化效果,体现了自适应控制策略的有效性,为单套索传动系统在高精度传动领域的应用提供了理论依据。

    一种进一步提高高纯烷烃熔化相变潜热的方法

    公开(公告)号:CN115895599A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211398598.5

    申请日:2022-11-09

    Abstract: 本发明属于环境温度控制技术领域,具体涉及一种进一步提高高纯烷烃熔化相变潜热的方法,包括如下步骤:将高纯石蜡在80℃下加热使其完全熔化,得到液态高纯石蜡;在80℃和搅拌条件下,将有机物按照一定配比加入至步骤1)得到的液态高纯石蜡中,密封保温搅拌一段时间后,静置冷却成固体,即可得到相变潜热提高的高纯石蜡。本发明通过向高纯石蜡中加入有机物,进一步增加了高纯烷烃的熔化潜热,与此同时,改高纯烷烃的熔化峰值温度基本保持不变。在相同情况下吸热保温性能优于未经处理的高纯石蜡,使得其在相同情况下应用于大功率电子元器件环境温度控制系统时所需的用量更小,使得系统更加紧凑和轻量化。

    一种提高高纯石蜡固液相变潜热的方法

    公开(公告)号:CN115584245B

    公开(公告)日:2025-02-07

    申请号:CN202211399113.4

    申请日:2022-11-09

    Abstract: 本发明属于储热材料技术领域,具体涉及一种提高高纯石蜡固液相变潜热的方法,包括如下步骤:室温下配置无机盐的乙醇饱和溶液;将高纯石蜡在80℃下加热使其完全熔化,得到液态高纯石蜡;在80℃和搅拌条件下,将得到的无机盐的乙醇饱和溶液按照一定配比加入至得到的液态高纯石蜡中,保温搅拌一定时间后,静置冷却成固体,即可得到相变潜热提高的高纯石蜡。本发明通过向高纯石蜡中加入无机盐乙醇溶液的方法,增加了该高纯石蜡的熔化潜热,进一步提高了该石蜡的吸热储热密度,与此同时,该高纯石蜡的熔化峰值温度基本不变;在相同情况下所需的用量更小,可进一步节省仪器内部空间和提升仪器在相同体积下的有效载荷。

    一种高储热密度复合相变材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118792015A

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202410802051.X

    申请日:2024-06-20

    Abstract: 本发明属于环境温度控制材料技术领域,具体涉及一种高储热密度复合相变材料及其制备方法,制备方法包括以下步骤:1)搅拌条件下,将二水草酸、有机酸、七水硫酸镁、烷基醇酰胺磷酸酯按配比均匀混合,得到混合物A;2)将混合物A密封保温一定时间后,再恒温磁力搅拌一定时间,得到混合物B;3)将混合物B自然冷却至室温凝固,即得到高储热密度复合相变材料。本发明制备的复合相变材料体积储热密度高,熔化温度位于65~75℃,同时还兼具热循环性能好和低可燃性和低腐蚀性的特点,可应用于电子设备瞬时放热时的环境温度管理。

    一种提高高纯石蜡固液相变潜热的方法

    公开(公告)号:CN115584245A

    公开(公告)日:2023-01-10

    申请号:CN202211399113.4

    申请日:2022-11-09

    Abstract: 本发明属于储热材料技术领域,具体涉及一种提高高纯石蜡固液相变潜热的方法,包括如下步骤:室温下配置无机盐的乙醇饱和溶液;将高纯石蜡在80℃下加热使其完全熔化,得到液态高纯石蜡;在80℃和搅拌条件下,将得到的无机盐的乙醇饱和溶液按照一定配比加入至得到的液态高纯石蜡中,保温搅拌一定时间后,静置冷却成固体,即可得到相变潜热提高的高纯石蜡。本发明通过向高纯石蜡中加入无机盐乙醇溶液的方法,增加了该高纯石蜡的熔化潜热,进一步提高了该石蜡的吸热储热密度,与此同时,该高纯石蜡的熔化峰值温度基本不变;在相同情况下所需的用量更小,可进一步节省仪器内部空间和提升仪器在相同体积下的有效载荷。

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